高性能陶瓷材料的精密线切割加工方法

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51575308
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    63.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0509.加工制造
  • 结题年份:
    2019
  • 批准年份:
    2015
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2016-01-01 至2019-12-31

项目摘要

Due to the advantages of low density, high strength, high hardness, corrosion resistance , wear resistance, high temperature resistance, excellent chemical stability and so on , engineering ceramics get more extensive applications.However, it is difficult to achieve high precision, high efficiency, high reliability processing for ceramics which have the characteristics of high hardness, brittleness and low fracture toughness, resulting in restricting the promotion of its application to some extent. Therefore, the project proposes a new precision wire cutting method of high-performance ceramic materials . This method is based on the free abrasive wire cutting. Through the online cathode micro-arc electrodeposition alumina ceramic film processing of saw wire while applying ultrasonic vibration to the ceramic materials in the same time,which will make a layer of dense homogeneous ceramic membrane on the surface of the saw wire,This method can achieve real-time online accurate compensation of saw wire's wear and eliminate the error of machining accuracy caused by saw wire's wear,which means it can achieve precision wire cutting of ceramic materials with no error.It can also greatly improve the service life of saw wire and reduce the processing cost of cutting. The proposed new precision wire cutting method in the project can solve the problem that the ceramic materials are difficult to realize high precision cutting and is a innovation of ceramic material cutting machining method. It not only has high practical engineering value, but also has important academic value.
工程陶瓷材料因具有低密度、高强度、高硬度、耐腐蚀、耐磨损、耐高温、化学稳定性好等优良性能,得到越来越广泛的工程应用。但由于其硬度高、脆性大、断裂韧性低等特性,难以实现高精度、高效率、高可靠性加工,在一定程度上又限制其应用推广。为此,项目提出一种高性能陶瓷材料新型精密线切割加工方法。该方法是在游离磨粒线切割基础上,通过对被加工陶瓷材料施加超声振动,同时对锯丝进行在线阴极微弧电沉积处理,在锯丝表面制备一层致密均匀陶瓷膜层,从而实现锯丝磨损量的在线实时精确补偿,消除因锯丝损耗造成的加工精度误差,实现陶瓷材料的无误差精密切割,同时也可大幅提高锯丝的使用寿命,降低切割加工成本。项目提出的新型精密线切割加工方法可解决陶瓷材料难以实现的高精度切割加工问题,是陶瓷材料切割加工方法上的创新,不仅有很高的工程实用价值, 而且具有重要的学术研究价值。

结项摘要

工程陶瓷材料因具有低密度、高强度、高硬度、耐腐蚀、耐磨损、耐高温、化学稳定性好等优良性能,得到越来越广泛的工程应用。但由于其硬度高、脆性大、断裂韧性低等特性,难以实现高精度、高效率、高可靠性加工,在一定程度上又限制其应用推广。为此,项目提出一种高性能陶瓷材料新型精密线切割加工方法。该方法是在游离磨粒线切割基础上,通过对被加工陶瓷材料施加超声振动,同时对锯丝进行在线阴极微弧电沉积处理,在锯丝表面制备一层致密均匀陶瓷膜层,从而实现锯丝磨损量的在线实时精确补偿,消除因锯丝损耗造成的加工精度误差,实现陶瓷材料的无误差精密切割,同时也可大幅提高锯丝的使用寿命,降低切割加工成本。项目完成了阴极微弧电沉积成膜机理及各工艺参数对膜层生长特性和性能的影响机制研究,通过实验获知在硝酸铝去离子水溶液浓度为0.8mol/L,成膜电压为100V,电流在0.6-1.1A之间,成膜效果较好;但是这种陶瓷膜只能对锯丝起到修复和补偿作用,对于锯丝在切割陶瓷时的切割性能并未改善,因此又尝试在锯丝上快速涂覆金刚石磨粒来提高锯丝的切削性能,首先进行了电火花快速涂覆金刚石磨粒的初步实验,然后在锯丝上进行了电火花强化快速涂覆金刚石磨粒的实验,并且研究了放电电流、放电介质中的磨粒浓度以及在涂覆过程中的来回走丝速度对于沉积效果的影响,最终实现了锯丝表面硬质合金层的快速制备。最后进行了采用经阴极微弧电沉积技术处理后制备有致密均匀陶瓷膜层的锯丝进行在线成膜切割陶瓷实验,验证了这种方法的可行性。项目提出的新型精密线切割加工方法可解决陶瓷材料难以实现的高精度切割加工问题,是陶瓷材料切割加工方法上的创新,不仅有很高的工程实用价值,而且具有重要的学术研究价值。

项目成果

期刊论文数量(5)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(4)
On sustainable manufacturing titanium alloy by high-speed EDM milling with moving electric arcs while using water-based dielectric
使用水基电介质通过移动电弧高速电火花铣削可持续制造钛合金
  • DOI:
    10.1016/j.jclepro.2018.04.072
  • 发表时间:
    2018-07-10
  • 期刊:
    JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION
  • 影响因子:
    11.1
  • 作者:
    Kou, Zhaojun;Han, Fuzhu
  • 通讯作者:
    Han, Fuzhu
Machining characteristics and removal mechanisms of moving electric arcs in high-speed EDM milling
高速电火花铣削移动电弧的加工特性及消除机理
  • DOI:
    10.1016/j.jmapro.2018.03.037
  • 发表时间:
    2018-04
  • 期刊:
    Journal of Manufacturing Processes
  • 影响因子:
    6.2
  • 作者:
    Zhaojun Kou;Fuzhu Han
  • 通讯作者:
    Fuzhu Han
基于离轴光学系统的水导激光耦合技术研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    红外与激光工程
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    孙冬;韩福柱;王军华
  • 通讯作者:
    王军华
Influence of pulse waveform on machining accuracy in electrochemical machining
电化学加工中脉冲波形对加工精度的影响
  • DOI:
    10.1007/s00170-018-1594-9
  • 发表时间:
    2018-04-01
  • 期刊:
    INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY
  • 影响因子:
    3.4
  • 作者:
    Chen, Wei;Han, Fuzhu;Wang, Junhua
  • 通讯作者:
    Wang, Junhua
Experimental investigation of fabricating diamond abrasive layers by EDM
电火花加工金刚石磨料层的实验研究
  • DOI:
    10.1007/s00170-017-0675-5
  • 发表时间:
    2017-06
  • 期刊:
    The Internaltional Journal of Advanced Manufacturing Technology
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Wei-sheng Ying;Fuzhu Han;Jun-hua Wang
  • 通讯作者:
    Jun-hua Wang

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

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          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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